전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Jina Kang 교수의 연구실은 주로 기업의 기술 혁신과 조직 학습 전략에 초점을 맞추고 있으며, 특히 기업 벤처 캐피탈(CVC), 연구개발 협력, 기술 인수합병(M&A) 등에서의 지식 공유와 혁신 성과 간의 관계를 탐구합니다. 기업이 외부 기업, 대학, 고객 등 다양한 파트너와의 협업을 통해 어떻게 탐색적·활용적 학습을 이룰 수 있는지에 대한 실증적 분석을 중심으로 연구가 진행됩니다. 또한 가족 간호사의 정서적 부담과 삶의 질 향상 요인에 대한 의료 분야의 연구도 함께 수행되어, 조직적 혁신과 인간 중심의 돌봄 전략의 융합적 접근을 추구합니다.
Taewhan Kim 교수의 연구실은 반도체 회로 설계 및 이미지 처리 분야에서 핵심 기술을 다룹니다. 특히 레지스터 전이 수준(Register-Transfer Level)에서의 고속 산술 연산을 위한 캐리-세이브 어드더(CSA) 최적화 기법과, 이미지 복원 및 품질 향상을 위한 혼합형 이미지 인paint링, 경량 이미지 캡션 생성 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 연구는 실용적 설계 및 효율성 향상을 목표로 하며, 산업 현장에서의 적용 가능성을 고려한 알고리즘 설계에 중점을 두고 있습니다.
Kiyoon Kang 교수의 연구실은 식물에서 세로토닌과 멜라토닌의 생합성 및 기능을 중심으로 한 신호전달 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히, 벼에서의 낙엽 조절, 스트레스 적응, 생장 조절에 관여하는 효소들(예: SNA, SNAT, ASMT)의 분자 기전을 밝혀내며 식물 호르몬 생물학의 기초를 다지고 있습니다. 또한, 인간 유전자를 식물에 발현시켜 멜라토닌 생합성을 유도하는 유전자 조작 기법을 통해 농업적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Tae Sub Park 교수의 연구실은 철새류 및 철새의 생식세포 및 유전자 편집 기반 생물공학 기술을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주로 조류(닭)의 원시생식세포를 이용한 유전자 편집, 게놈 편집 기술의 정밀화 및 안정화, 그리고 생식세포 기반의 유전자 변형 동물 생산 체계 구축을 목표로 하고 있습니다. 특히 CRISPR/Cas9 및 TALEN을 활용한 정밀한 유전자 타겟팅과 비바이러스 기반의 유전자 도입 기술 개발을 통해 농업 및 의학 분야의 응용 가능성을 높이고자 합니다.
Ki-Ho Park 교수의 연구실은 주로 혈행계 및 임파계 감염, 특히 골내 및 척추implant 관련 감염에 초점을 맞추고 있습니다. 항생제 치료 기간 최적화, 치료 반응 예측 요법, 그리고 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA) 등 병원성 박테리아의 병원성 메커니즘과 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 고위험군 환자에서의 재발 방지를 위한 맞춤형 항생제 요법과 카테터 관련 혈행감염의 진단 기준 개선에도 기여하고 있습니다.
Jaebong Jang 교수의 연구실은 항암제 개발을 중심으로, 특히 EGFR 및 SGK1와 같은 핵심 신호전달 단백질을 표적으로 하는 새로운 약물 개발에 주력하고 있습니다. 암세포의 내성 문제를 해결하기 위해 알로스테릭 억제제, 단백질 분해 유도제, 그리고 고도로 선택적인 생합성 기반 생화학적 변환 기법을 응용한 신약 후보 물질의 설계와 발굴을 수행하고 있습니다. 특히 비소세포성 폐암에서의 EGFR 돌연변이 및 HER2 돌연변이에 대한 효과적인 치료 전략 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.
강종선 교수의 연구실은 근육 형성과 종양 생물학의 분자 기전을 중심으로, 세포 접착, 세포 주기 조절, 신호 전달 경로의 상호작용을 연구합니다. 특히 CDO와 BOC와 같은 Ig 초가족 단백질이 근육 세포의 분화를 조절하는 메커니즘과 p38 MAPK 경로 활성화에 미치는 영향을 밝혀내고 있습니다. 또한 암 유도 온코진인 ras에 의해 조절되는 세포 성장 및 분화 조절 기전에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 종양 생물학과 만성 질환의 기전 규명에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Bon-Nyeo Koo 교수의 연구실은 뇌혈류역학 및 뇌손상 관련 병태생리학을 중심으로, 뇌졸중과 뇌경색에서의 염증 반응, 혈액뇌장벽 기능 장애, 산화 스트레스 및 세포 사멸 경로의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 미세혈관 기능 이상과 면역세포 활성화가 뇌 손상에 미치는 영향, 그리고 신경세포 보호 메커니즘을 다루는 기초 및 임상 연계 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 코로나19와 관련된 사이토카인 폭발과 뇌 손상 간의 연관성에 대한 연구도 확장하고 있습니다.
J. Prasanth Ram 교수의 연구실은 태양광 발전 시스템의 최적 출력을 확보하기 위한 최신 최적화 알고리즘 기반의 최대출력점추적(MPPT) 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 부분 쐐기 조건에서 발생하는 다중 최대출력점 문제를 해결하기 위해 자연 기반 휘발성 알고리즘인 꽃 수분 알고리즘(FPA)과 개선된 입자군집최적화(ELPSO)를 응용한 혁신적인 기법을 개발하고 있습니다. 또한 유기 태양전지의 정확한 모델링과 전력 시스템의 효율성 향상에도 기여하고 있습니다.
Hyung-Soon Park 교수의 연구실은 신경손상 환자를 위한 정밀한 재활 로봇 및 보조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 상지의 신체적 움직임을 정밀하게 측정하고 제어할 수 있는 7+2도 자유도 외골격 로봇, 부드러운 소프트 로봇 手용 장치, 그리고 뇌-컴퓨터 인터페이스 기반의 정밀 운동 인식 기술을 통해 신경재활의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 뇌파 기반 운동 인식 및 관절의 비정상적 움직임 분석을 통해 개인 맞춤형 재활 솔루션을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 해양 생물인 라이브로티페르(Brachionus koreanus)를 모델 생물로 활용하여 칼로리 제한과 환경 오염물질이 노화 및 지질 대사에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히, 산화적 스트레스와 세포 노화 관련 유전자(sirtuin, RXR 등)의 발현 조절 메커니즘과 지용성 영양소 조절이 생리적 특성에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 연구는 환경 독성 물질의 생물학적 영향 평가와 노화 조절 메커니즘의 기초를 다지는 데 초점을 맞추고 있습니다.
우롱한 김 교수의 연구실은 선천성 심장병 환자의 수술적 치료와 장기적인 심혈관계 결과를 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 동맥전위술 후 발생하는 신동맥판막역류나 Fontan 수술 후 부정맥 관리 및 심박수 조절 장치의 연계 치료에 대한 임상적 연구를 진행하고 있습니다. 수술적 접근과 장기적인 심장 기능 유지 전략을 통합한 종합적 치료 모델 개발이 핵심 과제입니다.
Sang-Yong Ju 교수의 연구실은 단일성탄나노튜브(SWNTs)와 이2D 반도체(모리브데나이드 디 sulfide, MoS₂)를 중심으로 나노소재의 정제, 기능화 및 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 플라빈 모노뉴클레오티드(FMN) 유도체를 활용한 비공유적 표면 정제, 공유적 엣지 기능화, 그리고 나노튜브의 편재성 및 헬리시티 제어를 통해 고성능 전자소자 및 센서 응용을 실현하고자 합니다. 또한, 다중성탄나노튜브(MWNT)의 고분자 복합체에서의 정렬 및 전도성 향상 기술도 개발 중입니다.
Jae-Hyung Jang 교수의 연구실은 조직공학과 유전자 치료를 융합한 혁신적 생체재료 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 지속적 유전자 방출이 가능한 다공성 생체분해성 폴리머 기반 스캐폴드 설계와 표면 기반 유전자 전달 전략을 통해 국소적이고 정밀한 유전자 발현을 실현하고자 합니다. 최근에는 초수소성·유연성·형상 기억 기능을 갖춘 전기방사 섬유나 카테콜 기반 점착성 표면 기술을 활용해 세포 분포 및 약물·유전자 방출을 공간적으로 제어하는 신개념 생체소재를 개발하고 있습니다.
다현 이 교수의 연구실은 알츠하이머병의 조기 진단을 목표로 뇌의 대규모 네트워크 기반 기능적 연결성 변화를 연구합니다. 특히 정상 노인에서부터 경도 인지장애(아문네식 경도 인지장애, aMCI) 단계로의 전이 과정에서 기본 동역학망(DMN)과 민감성망(SN)의 기능적 기능 변화를 분석하며, 아밀로이드-β 단백질 침착 여부에 따른 뇌 기능 이상의 이질성을 규명합니다. 또한 APOE4 유전자와 가족력 등 유전자-환경 상호작용이 뇌 대사 및 아밀로이드 축적에 미치는 영향을 PET 영상과 MRI를 융합해 연구합니다.
Dong-Yeun Koh 교수의 연구실은 에너지 효율적인 분리 기술과 지속 가능한 에너지 자원 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 유기 액체 분리에 활용 가능한 탄소 분자체 여과막, 메탄 하이드레이트에서의 메탄 직접 회수 기술, 그리고 CO₂ 대체를 통한 메탄 추출 및 온실가스 감축 기술을 연구하고 있습니다. 또한 MXene 기반 웨어러블 수화젤을 활용한 고성능 생체 센서 기술 개발도 진행 중이며, 이는 산화 방지를 위한 고분자 기반 설계 전략을 포함합니다.
이 교수의 연구실은 유기합성화학과 재료화학의 융합 분야에서 활동하며, 특히 탄소-불소 결합 형성 반응과 핵산성 반응의 촉매적 제어에 중점을 두고 있습니다. 특히 알칼리 metal 할라이드를 이용한 치환 반응에서 다기능성 프로모터(예: 펜타에틸렌 글리콜)의 역할과, 생체 모방적 촉매 반응을 통한 고대칭적 γ-아미노산 유도체의 고대칭 합성을 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다. 또한, 고체 상태에서의 이종 원자 확산 거동과 분자 집합체의 구조적 안정성에 대한 이론적 분석도 함께 수행하고 있습니다.
오재영 교수의 연구실은 망막 및 망막하 조직의 구조적 변화와 혈관 기능 이상이 연령 관련 황반변성(AMD) 및 중심세론막병증(CSC) 등의 망막질환에서 어떻게 작용하는지에 중점을 두고 있습니다. 특히, 고해상도 산란광학간섭단층촬영(SD-OCT)과 혈관형광단층촬영(angiography)을 활용해 망막외층의 손상, 망막혈관 및 망막하혈관망의 변화를 정량적으로 분석하고 있습니다. 연구는 망막 구조와 혈류 변화 간의 상관관계를 규명함으로써, 조기 진단 및 질환 진행 예측에 기여하고자 합니다.
Tae Ho Lim 교수의 연구실은 감염성 질환, 특히 패혈증과 화상 치료 분야에서 혁신적인 생물학적 마커와 신규 치료 기법을 탐색하고 있습니다. 패혈증의 조기 예후 평가를 위한 델타 호중구 지수(DNI)의 임상적 유용성에 대한 메타분석을 통해 정량적 생물학적 지표의 발굴에 주력하고 있으며, 동시에 비열 대기압 플라즈마 기반 치료 기술(NAPPJ)을 활용한 화상 치유 효과에 대한 실험적 연구도 진행하고 있습니다. 이는 기존 치료법의 한계를 보완하고, 환자 생존율 향상과 조직 재생을 동시에 추구하는 융복합 연구입니다.
Chang Mo Moon 교수의 연구실은 대장암 및 염증성 장질환의 발병 메커니즘과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 대장암의 간선세포(CSC) 조절과 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)의 항암 작용 메커니즘, 그리고 직장 내시막성신생물(NETs)의 내 endoscopic 치료 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 병변의 조기 진단과 재발 위험 예측을 위한 생물학적 지표 및 유전적 소인 연구도 함께 수행하고 있습니다.